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文档简介
辽宁省大连市第七十八中学2022-2023学年高三物理联考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.在离地面高度为h处竖直向上抛出一质量为m的物体,抛出时的速度为v0,当它落到地面时的速度为v,用g表示重力加速度,则在此过程中物块克服空气阻力做的功为A.
B.C.
D.参考答案:
C2.分子动理论描述了由大量分子、原子构成的系统的热运动规律,由该理论可判断下列说法中正确的是
A.显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停的无规则运动,这反映了碳粒分子运动的无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,逐渐增大C.分子势能随着分子距离的增大,逐渐减小D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素参考答案:D3.在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1.规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是
(
)A.在时间0~5s内,I的最大值为0.1AB.在第4s时刻,I的方向为逆时针C.前2s内,通过线圈某截面的总电量为0.01CD.第3s内,线圈的发热功率最大参考答案:BC4.如图所示,ABC为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BC为与AB相切的圆形轨道,并且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.质量相同的甲、乙、丙三个小球中,甲球带正电、乙球带负电、丙球不带电.现将三个小球在轨道AB上分别从不同高度处由静止释放,都恰好通过圆形轨道的最高点,则(
)
A.经过最高点时,三个小球的速度相等
B.经过最高点时,甲球的速度最小
C.甲球的释放位置比乙球的高
D.运动过程中三个小球的机械能均保持不变参考答案:CD5.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球。在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点。在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是()A.逐渐增大
B.逐渐减小C.先增大,后减小
D.先减小,后增大参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.A.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若运行线速度之比是v1∶v2=1∶2,则它们运行的轨道半径之比为__________,所在位置的重力加速度之比为4∶1,1∶162012学年普陀模拟21A__________。参考答案:4∶1,1∶16 7.如图所示,弹簧S1的上端固定在天花板上,下端连一小球A,球A与球B之间用轻绳相连,球B与球C之间用弹簧S2相连。A、B、C的质量分别为mA、mB、mC,弹簧的质量均不计。已知重力加速度为g。开始时系统处于静止状态。现将A、B间的绳突然剪断,线刚剪断时A的加速度大小为___________,C的加速度大小为_________。参考答案:,08.用氦氖激光器进行双缝干涉实验,已知所用双缝间的距离为d=0.1mm,双缝到屏的距离为L=6.0m,测得屏上干涉条纹中相邻明条纹的间距是3.8cm,氦氖激光器发出的红光的波长是
m;假如把整个干涉装置放入折射率为的水中,这时屏上的明条纹间距是 cm。(结果保留三位有效数字)参考答案:9.“探究动能定理”的实验装置如图甲所示,水平桌面上一小车在两条橡皮筋作用下,由静止状态被弹出,橡皮筋对小车做的功记为W0。当用4条、6条、8条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次……实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W0、3W0、4W0……,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。(1)关于该实验,下列说法正确的是
。A.打点计时器可以用直流电源供电,电压为4~6VB.实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等C.每次实验中应使小车从同一位置由静止弹出D.利用每次测出的小车最大速度vm和橡皮筋做的功W,依次做出W-vm、W-vm2、W-vm3、W2-vm、W3-vm……的图象,直到找出合力做功与物体速度变化的关系。(2)图乙给出了某次在正确操作情况下打出的纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一段纸带,测得O点到A、B、C、D、E各点的距离分别为OA=5.65cm,OB=7.12cm,OC=8.78cm,OD=10.40cm,OE=11.91cm,已知相邻两点打点时间间隔为0.02s,则小车获得的最大速度vm=
m/s。参考答案:①CD②0.8310.一个质量为m=70kg的人站在电梯中体重计上称体重,当电梯静止时,体重计读数为N;当电梯以a=g的加速度向下做减速运动时,体重计上的读数为N。(g=10m/s2)参考答案:700;140011.(选修3-4模块)(4分)如图所示,某同学用插针法测定一半圆形玻璃砖的折射率.在平铺的白纸上垂直纸面插大头针P1、P2确定入射光线,并让入射光线过圆心O,在玻璃砖(图中实线部分)另一侧垂直纸面插大头针P3,使P3挡住P1、P2的像,连接OP3.图中MN为分界面,虚线半圆与玻璃砖对称,B、C分别是入射光线、折射光线与圆的交点,AB、CD均垂直于法线并分别交法线于A、D点.设AB的长度为l1,AO的长度为l2,CD的长度为l3,DO的长度为l4,为较方便地表示出玻璃砖的折射率,需用刻度尺测量
(用上述给出量的字母表示),则玻璃砖的折射率可表示为
.参考答案:
答案:l1、l3;l1/l312.如图所示,在光滑水平面上,一绝缘细杆长为,两端各固定着一个带电小球,处于水平方向、场强为E的匀强电场中,两小球带电量分别为+q和-q,轻杆可绕中点O自由转动。在轻杆与电场线夹角为α时,忽略两电荷间的相互作用,两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为___________,两电荷具有的电势能为___________。参考答案:qEdsinα;-qEdcosα解析:由力矩定义可得两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为qEdsinα;两电荷具有的电势能为-qEdcosα。13.如图所示,OB杆长L,质量不计,在竖直平面内绕O轴转动。杆上每隔处依次固定A、B两个小球,每个小球的质量均为m。已知重力加速度为g。使棒从图示的水平位置静止释放,当OB杆转到竖直位置时小球B的动能为_____________,小球A的机械能的变化量为___________。参考答案:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,第二、三象限存在足够大的匀强电场,电场强度为E,方向平行于纸面向上,一个质量为m,电量为q的正粒子,在x轴上M点(﹣4r,0)处以某一水平速度释放,粒子经过y轴上N点(0,2r)进入第一象限,第一象限存在一个足够大的匀强磁场,其磁感应强度B=2,方向垂直于纸面向外,第四象限存在另一个足够大的匀强磁场,其磁感应强度B=2,方向垂直于纸面向里,不计粒子重力,r为坐标轴每个小格的标度,试求:(1)粒子初速度v0;(2)粒子第1次穿过x轴时的速度大小和方向;(3)画出粒子在磁场中运动轨迹并求出粒子第n次穿过x轴时的位置坐标.参考答案:解:(1)粒子在电场中做类平抛运动则x方向:4r=v0ty方向:2r=at2qE=ma
可解得v0=2(2)结合x方向:4r=v0t
y方向:2r=vyt
则vx=vy可知粒子射出电场时v=v0=2,方向与水平成45°斜向上粒子在磁场中运动半径R==r由几何关系可知粒子第1次穿过x轴时速度v=2方向与水平成45°斜向左下方.(3)粒子轨迹如图所示分析粒子轨迹可知,粒子第n次穿过x轴时的位置坐标为(2nr,0)答:(1)粒子初速度v0为2;(2)粒子第1次穿过x轴时的速度大小2方向与水平成45°斜向左下方(3)画出粒子在磁场中运动轨迹并求出粒子第n次穿过x轴时的位置坐标(2nr,0).【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】定性思想;推理法;带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】(1)根据带电粒子在电场中偏转规律可求得粒子的初速度;(2)根据运动的合成和分解可求得粒子进入电场时的速度,再根据带电粒子在磁场中的运动规律可求得粒子第一次穿过时的速度大小和方向;(3)根据带电粒子在磁场中运动的规律可明确对应的坐标.17.有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置,其原理如图所示,两带电金属板间有匀强电场,方向竖直向上,其中PQNM矩形区域内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场。一束比荷(电荷量与质量之比)均为的带正电颗粒,以不同的速率沿着磁场区域的水平中心线为O′O进入两金属板之间,其中速率为v0的颗粒刚好从Q点处离开磁场,然后做匀速直线运动到达收集板。重力加速度为g,PQ=3d,NQ=2d,收集板与NQ的距离为l,不计颗粒间相互作用。求:(1)电场强度E的大小;(2)磁感应强度B的大小;(3)速率为λv0(λ>1)的颗粒打在收集板上的位置到O点的距离。参考答案:(1)E=kg(2)B=(3)y=d(5λ-)+18.(19分)有人设想用图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子。粒子在电离室中电离后带正电,电量与其表面积成正比。电离后,粒子缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域I,再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域II,其中磁场的磁感应强度大小为B,方向如图。收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上。半径为r0的粒子,其质量为m0、电量为q0,刚好能沿O1O3直线射入收集室。不计纳米粒子重力。()(1)试求图中区域II的电场强度;(2)试求半径为r的粒子通过O2时的速率
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